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Accès ouvert déclaré 2026 article

Towards large databases analysis for reactors-relevant studies on high electron temperature measurement discrepancy

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9Institutions déclarées
5Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : it, us, fr, gb, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Accurate electron temperature (Te) measurements are critical for future reactors such as ITER, CFETR, and DEMO, where core T e is expected to exceed 25 keV [1-3]. However, in current tokamaks, core electron temperature measurements become increasingly challenging at high values (typically above 6–7 keV), where discrepancies frequently arise between diagnostics such as Thomson Scattering (TS) and Electron cyclotron emission (ECE). These discrepancies highlight both a diagnostic challenge and an opportunity to deepen the understanding of core plasma physics. Recent studies have provided further insights into these phenomena, clarifying key physical aspects, and yielding more substantial results [4-8]. Nevertheless, a broader experimental database remains essential to validate and support the physical hypotheses developed in recent years. This contribution reports on preliminary results obtained from the analysis of the entire JET-DTE3 dataset, providing a status update on our ongoing research. Specifically, we focus on the methodological advancements and the analytical tools recently developed to manage the unprecedented volume of data within the DTE3 database. This framework enables a deep investigation into the T e discrepancy, marking the first time this phenomenon has been systematically studied across such an extensive and statistically significant dataset. This work is conducted within the framework of the International Tokamak Physics Activity (ITPA) JEX#17 on `High Electron Temperature Measurements', which aims to compare data collected across multiple fusion devices to systematically identify the origin of the observed Te discrepancy.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Towards large databases analysis for reactors-relevant studies on high electron temperature measurement discrepancy
Date Crossref
01/04/2026
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Sapienza University of Rome Department of Astronautical pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • IAC (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • National Agency for New Technologies pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Tokamak Energy (United Kingdom) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Culham Science Centre pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Rome Tor Vergata pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute for Plasma Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute for Applied Mathematics (IAC) – CNR pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department Fusion and Technology for Nuclear Safety pays non établi dans la notice
    Institution
  • Institute for Magnetic Fusion Research (IRFM) – CEA pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Astronautical — Sapienza University of Rome, IAC (United States) et National Agency for New Technologies, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Magnetic confinement fusion researchFusion materials and technologiesCold Fusion and Nuclear Reactions

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